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16.某同学近期感觉家里的自来水口感不太好,怀疑自来水受到了污染,依据自来水质量不同则离子含量不同的原理,将自来水装入玻璃管中测定其电阻率.他在一根长玻璃管的两端,安装两个外接导线电极,装满水后用橡皮帽封住(如图甲所示),再连入电路进行测量.
(1)他先用欧姆表初步测量,将选择开关旋至“×100”档,进行欧姆调零后进行测量,结果如图乙所示,为了使测量的结果更精确些,选择开关应调到×1k档,重新进行欧姆调零后再测量.进行欧姆调零的方法是把红黑两表笔直接短接,调整欧姆调零旋钮,使指针正确指针0欧处

(2)该同学再用“伏安法”测量“玻璃管”的电阻,连接电路时,他们选用了以下仪器:电压表(量程15V、内阻约400KΩ); 电流表(量程300μA、内阻约50Ω);滑动变阻器(最大阻值1KΩ);电池组(电动势E=12V、内阻r=6Ω);开关、导线若干.
?请在实物图(图丙)上,用实线画出合理的连接导线(部分导线已画出);
?闭合开关,调节滑动变阻器的滑片到某处,读得电压表的示数U=6.4V,电流表的示数I=80μA,实验前已量得两电极间距离L=0.628m,量得玻璃管的内径为d=2.00cm.则自来水的电阻率表达式为ρ=$\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$,利用所给数据可求得电阻率ρ=40Ω•m(保留两位有效数字)
?假设该自来水的实际电阻率是37Ω•m,则该同学所得实验数值的相对误差是:8.1%.

分析 (1)欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数,用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,欧姆表换挡后要进行欧姆调零.
(2)当待测电阻阻值远小于电压表内阻是电流表应用外接法,当待测电阻与电压表内阻接近时,电流表应用内接法,本题显然水柱的电阻很大所以应用内接法;当滑动变阻器的全电阻较小时应用分压式接法,由于水柱的电阻很大即变阻器的电阻远小于待测电阻,所以变阻器应用分压式接法,根据电阻定律以及欧姆定律求出电阻率.

解答 解:(1)由图乙所示可知欧姆表指针偏角太小,所选挡位太小,要准确测量电阻,应将选择开关打到“×1k”挡,换挡后需要重新调零,把红黑两表笔直接短接,调整欧姆调零旋钮,使指针正确指针0欧处,
(2)本题水柱的电阻很大所以应用内接法,当滑动变阻器的全电阻较小时应用分压式接法,由于水柱的电阻很大即变阻器的电阻远小于待测电阻,所以变阻器应用分压式接法,如图所示:

根据电阻定律得:R=$ρ\frac{L}{S}$,S=$\frac{1}{4}π{d}^{2}$,
根据欧姆定律得:R=$\frac{U}{I}$,
解得:$ρ=\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$,
代入数据得:ρ=40Ω•m,
实验数值的相对误差为$\frac{40-37}{37}×100%$=8.1%
故答案为:(1)×1k;把红黑两表笔直接短接,调整欧姆调零旋钮,使指针正确指针0欧处;(2)如图所示,$\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$,40,8.1%

点评 对实验问题,关键是明确实验原理,然后根据相应规律求解即可,要熟记伏安法测量电阻时电流表内接法与外接法选择的依据,以及滑动变阻器应采用分压式的几种情况:测量电路要求电流从零调,滑动变阻器的全电阻远小于待测电阻阻值等.

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9.如图是利用光电门和光电计时器验证机械能守恒的装置,光电门1、2与计时器相连(图中未画出光电计时器).断开电磁铁的电源,电磁铁失去磁性,金属小球从静止开始下落,经过光电门1、2落入捕球网中.实验步骤如下:
(1)按照图示安装实验装置,调节小球和两光电门在同一竖直线上,并适当增大两光电门之间的距离(填“增大”或“减小”).
(2)使用螺旋测微器测量出小球的直径d(用d表示),使用米尺侧量出两光电门的距离l(用l表示).
(3)让金属小球从静止开始下落,小球分别通过上,下两光电门的时间t1、t2被光电计时器自动记录下来,则小球通过光电门1时的速度为$\frac{d}{{t}_{1}}$.已知重力加速度为g,如果在误差允许的范围内等式$\frac{{d}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{{d}^{2}}{△{t}_{1}^{2}}$=2gl成立,则验证了小球在自由下落运动过程中机械能守恒.

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7.关于电场强度与电势的关系,下面各种说法中正确的是(  )
A.电场强度大的地方,电势一定高B.电势高的地方,电场强度一定大
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(1)若滑块到达B端时撤去拉力F,则滑块沿弧形槽上升的最大高度为多少?
(2)问题(1)中的滑块,从高处沿弧形槽再滑回B端时,轨道对滑块的支持力多大?
(3)若a、b两轮以角速度ω=15rad/s顺时针转动,滑块在水平拉力F作用下从C点从静止开始移动一段水平距离后撤去,滑块到达光滑曲面某一高度而下滑时,为使滑块能在b轮最高点C离开传送带飞出,则拉力F作用的最短距离需多大?

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11.如图所示,足够长的水平传送带以恒定速率2m/s沿顺时针方向运动,在与传送带同一竖直平面内有一四分之一光滑圆轨道,半径为0.8m,圆轨道与一光滑水平面相切与最低点,一小物块从圆轨道的最高点由静止释放,一段时间后沿水平方向滑上传送带.已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.求小物块:(1)运动到圆轨道最低点时的速度大小;
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1.某同学为了测量一个电流表(量程为100mA)的内阻,从实验室找到了以下器材:一个多用电表、一个电阻箱(0~99.9Ω)和若干导线.

(1)该同学先用多用电表的欧姆挡进行粗测.
①选用“×10”挡,调零后测量电流表的内阻,发现指针偏转角度很大.
②应将多用电表选择开关调至×1挡(选填“×1”或“×100”).
③选择合适的量程,调零后测量的结果如图甲所示,该读数是4.5Ω.
(2)多用电表欧姆挡内部的等效电路如图乙中虚线框内所示.为了更准确地测出待测电流表的内阻,同时测出多用电表内部电池的电动势,该同学设计了如图乙所示的实验电路图.
①实验时,多次调节电阻箱,记录电阻箱的阻值R和对应的电流表示数I.
②某次测量中,电阻箱的阻值R=10.0Ω,电流表的读数如图丙所示,请将该数据点在答题卡中的坐标纸上描出,并作出$\frac{1}{I}$一R关系图象.

③根据图象求得多用电表内部电池的电动势E=1.5V.(结果保留两位有效数字)
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(2)求水平恒力对物块做功的最大值以及这种情况下物块的位移大小.

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6.如图所示是原子核的核子平均质量与原子序数Z的关系图象,下列说法中正确的是(  )
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B.若原子核D和E结合成F,结合过程一定会释放核能
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D.若原子核A分裂成B和C,分裂过程一定会释放核能
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